Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXXVI129

МАГНИТНЫЙ АДСОРБЕНТ DUOLITE/Fe3O4/ZnO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ ХРОМА (VI) ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА

Иманова Дж.Р.(1), Биннетова Н.М.(2), Джавадова Л.А.(3), Алосманов Р.М.(4)

(1) Азербайджанский государственный педагогический университет

1000, г. Баку, ул. У. Гаджибейли, д. 68

(2) Азербайджанский университет архитектуры и строительства

1148, г. Баку, ул. А. Султанова, д. 11

(3) Западно-Каспийский университет

1001, г. Баку, ул. Истиглалият, д. 31

(4) Бакинский государственный университет

1148, г. Баку, ул. З. Халилов, д. 23

Хром − один из представителей тяжелых металлов, соединения которого широко используются в химической промышленности. Другие области применения хрома включают гальваническое покрытие, текстильную промышленность, кожевенное производство, металлургию и производство хроматов. Наиболее распространенными в окружающей среде являются трехвалентные и шестивалентные соединения хрома. Соединения хрома (VI) обладают высокой растворимостью в воде и биологически доступны, в то время как соединения хрома (III) относительно плохо растворимы и стабильны. Соединения хрома (VI) токсичны для живых организмов, включая организм человека, из-за их мутагенной и канцерогенной активности, что делает необходимым удаление хрома (VI) из сточных вод.

В настоящее время для очистки сточных вод от различных загрязняющих веществ широко используются химическое осаждение, мембранная фильтрация, электрохимическая обработка и адсорбция. Среди этих методов адсорбция является перспективной с точки зрения простоты и эффективности.

В представленной работе на основе промышленной ионообменной смолы марки Duolite и солей железа (FeSO4∙7H2O, FeCl3∙6H2O) методом соосаждения, сначала, был синтезирован Duolite/Fe3O4. Далее, магнетитсодержащий полимер обработали ZnCl2, а последующая обработка гидроксидом натрия и нагревание позволили получить композит типа Duolite/Fe3O4/ZnO. Его структурные свойства изучались с помощью ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, термогравиметрического анализа и рентгеновской дифракции. Была исследована адсорбционная способность нанокомпозита по отношению к соединениям хрома (VI). Изучено влияние начальной концентрации соединений хрома (VI) на адсорбционную способность композита и построена изотерма адсорбции. Далее, модели Ленгмюра и Фрейндлиха были применены для описания экспериментальных данных. Установлено, что модель Ленгмюра лучше описывает процесс адсорбции: предельная адсорбция – 164 мг/г; константа адсорбционного равновесия – 0,324.